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以太網控制芯片

  • 以AT89C51為控制芯片設計時鐘控制

    以AT89C51為控制芯片設計時鐘控制,有秒,分、時三個按鍵可以設定時間!程序時在KEIL下進行設計和編譯的,可通過PROTEUS 6.7進行仿真

    標簽: 89C C51 AT 89

    上傳時間: 2015-11-03

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  • 以T6963為控制芯片的12864lcd源代碼!

    以T6963為控制芯片的12864lcd源代碼!

    標簽: T6963 12864 lcd 控制芯片

    上傳時間: 2013-12-04

    上傳用戶:asddsd

  • 以KS0108為控制芯片的19264lcd源代碼!

    以KS0108為控制芯片的19264lcd源代碼!

    標簽: 19264 0108 lcd KS

    上傳時間: 2013-12-23

    上傳用戶:bcjtao

  • 這個是用來控制以ssd0323為主控芯片的顯示屏的程序。在這個程序是以串行接口控制屏的

    這個是用來控制以ssd0323為主控芯片的顯示屏的程序。在這個程序是以串行接口控制屏的

    標簽: 0323 ssd 程序 控制

    上傳時間: 2015-03-14

    上傳用戶:lunshaomo

  • 以單片機為控制核心 ,用可編程邏輯控制芯片 CPLD ,產生雙32位的計數器和相位差檢測器 ,進行等精度的 頻率、相位差測量. 計數器的計數時間寬度和顯示方式由鍵盤設定. 單片機讀入計數值 ,進行浮

    以單片機為控制核心 ,用可編程邏輯控制芯片 CPLD ,產生雙32位的計數器和相位差檢測器 ,進行等精度的 頻率、相位差測量. 計數器的計數時間寬度和顯示方式由鍵盤設定. 單片機讀入計數值 ,進行浮點運算 ,測量結 果顯示于液晶屏上

    標簽: CPLD 單片機 計數器 相位差

    上傳時間: 2014-01-07

    上傳用戶:whenfly

  • 在常用畫線算法的基礎上,提出了一種利用定點數在點陣液晶屏上進行坐標修正的方法,并利用 DSP實現,該方案能彌補單片機在高速數據處理上的不足.以TMS320VC5402及內置控制芯片SED1335的

    在常用畫線算法的基礎上,提出了一種利用定點數在點陣液晶屏上進行坐標修正的方法,并利用 DSP實現,該方案能彌補單片機在高速數據處理上的不足.以TMS320VC5402及內置控制芯片SED1335的 液晶屏為例,說明其接口電路和軟件實現.

    標簽: 1335 5402 DSP 320

    上傳時間: 2017-09-27

    上傳用戶:lwwhust

  • 基于FPGA的逆變器控制芯片研究

    逆變控制器的發展經歷從分立元件的模擬電路到以專用微處理芯片(DSP/MCU)為核心的電路系統,并從數模混合電路過渡到純數字控制的歷程。但是,通用微處理芯片是為一般目的而設計,存在一定局限。為此,近幾年來逆變器專用控制芯片(ASIC)實現技術的研究越來越受到關注,已成為逆變控制器發展的新方向之一。本文利用一個成熟的單相電壓型PWM逆變器控制模型,圍繞逆變器專用控制芯片ASIC的實現技術,依次對專用芯片的系統功能劃分,硬件算法,全系統的硬件設計及優化,流水線操作和并行化,芯片運行穩定性等問題進行了初步研究。首先引述了單相電壓型PWM逆變器連續時間和離散時間的數學模型,以及基于極點配置的單相電壓型PWM逆變器電流內環電壓外環雙閉環控制系統的設計過程,同時給出了仿真結果,仿真表明此系統具有很好的動、靜態性能,并且具有自動限流功能,提高了系統的可靠性。緊接著分析了FPGA器件的特征和結構。在給出本芯片應用目標的基礎上,制定了FPGA目標器件的選擇原則和芯片的技術規格,完成了器件選型及相關的開發環境和工具的選取。然后系統闡述了復雜FPGA設計的設計方法學,詳細介紹了基于FPGA的ASIC設計流程,概要介紹了僅使用QuartusII的開發流程,以及Modelsim、SynplifyPro、QuartusII結合使用的開發流程。在此基礎上,進行了芯片系統功能劃分,針對:DDS標準正弦波發生器,電壓電流雙環控制算法單元,硬件PI算法單元,SPWM產生器,三角波發生器,死區控制器,數據流/控制流模塊等逆變器控制硬件算法/控制單元,研究了它們的硬件算法,完成了模塊化設計。分析了全數字鎖相環的結構和模型,以此為基礎,設計了一種應用于逆變器的,用比例積分方法替代傳統鎖相系統中的環路濾波,用相位累加器實現數控振蕩器(DCO)功能的高精度二階全數字鎖相環(DPLL)。分析了“流水線操作”等設計優化問題,并針對逆變器控制系統中,控制系統算法呈多層結構,且層與層之間還有數據流聯系,其執行順序和數據流的走向較為復雜,不利于直接采用流水線技術進行設計的特點,提出一種全新的“分層多級流水線”設計技術,有效地解決了復雜控制系統的流水線優化設計問題。本文最后對芯片運行穩定性等問題進行了初步研究。指出了設計中的“競爭冒險”和飽受困擾之苦的“亞穩態”問題,分析了產生機理,并給出了常用的解決措施。

    標簽: FPGA 逆變器 控制芯片

    上傳時間: 2013-05-28

    上傳用戶:ice_qi

  • SM8015大功率電流模式PWM控制芯片

    鉦銘科SM8015是一個離線式中大功率電流模式PWM控制芯片,應用于AC/DC反激式開關電源系統。采用多模式自動切換控制方式,滿足系統的低待機功耗(<0.3W,265V AC),高轉換效率的要求。內部集成過流保護、過載保護、過溫保護、VDD過壓保護等完善的保護功能以提高系統可靠性。封裝形式:DIP8、SOP8

    標簽: 8015 PWM SM 大功率

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:windypsm

  • TEA1504開關電源低功耗控制芯片的應用

    TEA1504開關電源低功耗控制芯片的應用:介紹了Philips 公司開發的Green Chip TM 綠色芯片TEA1504 的內部結構及工作原理,該控制芯片集成了開關電源的PWM 控制、高低頻模式轉換、柵極驅動和保護等功能,同時上有瞬態響應快,啟動電流過沖小,待機功耗低等特點。關鍵詞:開關電源 TEA1504 脈寬調制低功耗1 前言開關電源以其供電效率高,穩壓范圍大,體積小被越來越多的電子電器設備所采用,在大屏幕電視機、監視器、計算機等電器的待機或備用(stand-by)狀態會繼續耗電,為此,Philips 公司采用BiCOMS 工藝開發出了被之為Green Chip TM(綠色芯片)的高壓開關電源控制芯片。該類集成芯片(IC)的穩壓范圍為90~276V(AC),能將開關電源待機功耗降至2W 以下,其本身的待機損耗小于100mW,并具有快速和高效的片內啟動電流源;在負載功率較低時,它還能自動轉換到低頻工作模式,從而降低了開關電源的損耗。高水平的集成技術使IC 的外圍元件大大減少,以實現開關電源的小型化、高效率和高可靠性。本文介紹的TEA1504 是Green Chip TM 系列IC 中的重要成員之一。

    標簽: 1504 TEA 開關電源 低功耗

    上傳時間: 2013-12-27

    上傳用戶:lyy1234

  • 這個是我寫的以t6963為主控芯片的顯示屏的程序

    這個是我寫的以t6963為主控芯片的顯示屏的程序,能控制所有以t6963為主控的屏

    標簽: t6963 主控芯片 顯示屏 程序

    上傳時間: 2013-12-25

    上傳用戶:aig85

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